案例1:某水电站项目是以发电为主,兼顾旅游、生态补偿等综合利用效益的水电工程。装机容量113MW,正常蓄水位相应库容1.35×108m?,校核洪水位相应库容2.054×108m?,调节库容0.176×108m?,属二等大(2)型。该工程采用BIM软件技术开展施工图阶段设计,取得显著成效,减少了缺、错、碰、漏,极大地提高了设计效率。图1泄洪冲沙闸三维结构布置图是在Inventor三维建模平台上,通过泄洪冲沙闸三维模型直接剖切得到的平面图形,可以方便快捷地输出平面施工图。图2泄洪冲沙闸上部结构三维模型是基于Inventor三维建模平台构建的,该模型可以直接输出为*.sat格式,接口导入ANSYS或PKPM程序进行应力、应变受力分析。图3是基于Revit建模平台构建的发电厂房三维模型,该模型可以直接输出为*.sat格式,接口导入Navisworks程序进行碰撞检查,并输出检查报告,指导优化设计。
图1泄洪冲沙闸三维结构布置图 图2泄洪冲沙闸上部结构三维模型
图3 发电厂房三维模型图
案例2:某35kV变电站二期工程占地面积3004.2m?,站内总建筑面积168.8m?,站内道路面积440m?,主干道路宽度均为4m。35kV、10kV均为户外常规布置。主控楼一栋(内设主控室、值班室、通信机房、生活、生产辅助各一间),为单层建筑。主变压器区域预留1台扩建场地,电容器区域预留2台建设场地。
图4 某变电站二期工程总体布置模型
图4某变电站二期工程总体布置模型是基于Inventor三维建模平台构建的,其中建筑物(值班室、场坪、场内道路、消防小室等)及电气设备(出线架、避雷针塔、变压器、电容器)模型均为Inventor平台构建并组装,总体模型可以接口导入Navisworks软件平台,通过相关模块修改表面参数转入Infraworks进行大场景构建,也可以直接运行碰撞检查功能,输出错误评测报告,方便修改。也可以单独把值班室上部结构模型接口输入PKPM等计算型软件展开应力应变分析计算。
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